Repositorio Institucional de CIMAV (Centro de Investigación en Materiales Avanzados)
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Efecto del lignosulfonato en la conductividad eléctrica y estabilidad térmica de polianilina
Resumen
El objetivo de esta investigación fue estudiar el efecto de la incorporación de pequeñas
cantidades de lignosulfonato (LS) en las propiedades electroquímicas y la estabilidad térmica
de polianilina (PANI). La PANI se sintetizó utilizando polimerización oxidativa en presencia
y ausencia de LS. Los materiales compuestos a base de PANI y LS (PLS) fueron
caracterizados utilizando espectroscopia de infrarrojo (FT-IR), análisis termogravimétrico
(TGA) y mediciones de conductividad eléctrica. La presencia del LS fue confirmado por la
aparición de una banda ~1030 cm-1 la cual indica el estiramiento del azufre doble enlace
oxígeno (S=O). Comparado con PANI, los materiales PANI-LS presentaron mayor
conductividad eléctrica. La conductividad eléctrica de PANI-LS incrementó al disminuir la
concentración de LS. La mayor conductividad eléctrica fue obtenida en presencia de 15% de
LS. Finalmente, los materiales PLS4 y PLS5 presentaron menor degradación térmica
comparada con la pura PANI
Synthesis and Electroactivity of Polystyrene/polyaniline Core–shell Composites
Abstract - Series of polystyrene/polyaniline core–shell composites were synthesized by adding reactive surfactant
anilinium dodecylsulfate (DS−AN) as the monomer of polyaniline. DS−AN conversion to polyaniline was
calculated by thermogravimetric analysis. Electron microscopy (high-resolution mode) showed that the conductive
polymer was deposited over the polystyrene cores in the form of thin coatings. Composites electrical conductivity,
determined by the 4−probe method, was in the range 10−6–10−2 S cm−1. The percolation−tunneling mechanism,
according to the curve of conductivity (S cm−1) versus polyaniline (wt%), was the electron transfer mechanism.
Finally, all the composites were electroactive, as shown by cyclic voltammetry
TRANSFERENCIA DE CALOR DE UN SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN GEOTÉRMICO DE BAJA ENTALPÍA
RESUMEN
Uno de los problemas que se ha incrementado a nivel mundial en los últimos años es el cambio climático, el dióxido de carbono que se acumula en la atmósfera, producto de actividades humanas, es el causante.
En la era industrial en el siglo XIX, se empezó a percibir un incremento en la temperatura del planeta debido a los gases de efecto invernadero, fue a mediados del siglo XX que la producción de estos gases evidenció la aceleración del calentamiento global, fenómeno del que ningún país está a salvo ni puede abordar solo.
De tal forma que el mundo actual enfrenta el reto de combatir y revertir los efectos del cambio climático y a la vez continuar con el crecimiento económico, por ello se precisa acelerar las acciones de respuesta en proyectos de energía sostenible, siendo las energías renovables el cambio sugerido hacia esa transición y dentro de este marco la energía geotérmica.
En cuanto al aprovechamiento geotérmico de muy baja temperatura los países europeos llevan la delantera, en México sólo se observa en casos de experimentación, se trata de una tecnología eficiente para calefacción y refrigeración con destacados ahorros energéticos basada en la geotermia y fundamentada en el principio de climatización tierra-aire, también conocida como pozo provenzal o canadiense.
El método consiste en el diseño de un intercambiador de calor de tierra aire para estudiar su funcionamiento en las diferentes épocas del año, el sistema está compuesto por una tubería de longitud y diámetro variable, enterrado a 2.5 m de profundidad, al que se bombea aire a diferentes temperaturas para estudio de su comportamiento y determinar los parámetros que optimizan su funcionamiento.
Se busca mantener de manera natural un ambiente estable que permita reducir la demanda eléctrica, por enfriamiento o calefacción, que sea económico y bajo costo de mantenimient
Comparación de dartos climáticos urilizados en simulaciones dinámicas de sistemas térmicos en cuatro ciudades de Durango, México.
En el modelado y simulación de sistemas térmicos, la incertidumbre en sus distintas etapas es inherente. Tanto en la definición de las propiedades termofísicas de los elementos, como en la elección del programa de simulación y la selección de la fuente de datos climáticos. Las primeras dos dependen del usuario que ejecuta la simulación, sin embargo, la última queda fuera de su alcance. De manera general, en México, el personal de los servicios meteorológicos recopila datos para usos climáticos específicos, y algunas veces ignora los diversos usos que se le da a la información que colecta y publica. Para obtener resultados con baja incertidumbre, el empleo de datos climáticos confiables juega un papel primordial. Es deseable tener datos climáticos medidos en sitio durante un periodo extendido de tiempo antes de llevar a cabo una simulación. Sin embargo, muchas veces esto no es posible debido a restricciones de disponibilidad de tiempo, equipo y presupuesto, por lo que usualmente el usuario utiliza la información proporcionada por servicios meteorológicos o bases de datos climáticas globales. En el presente trabajo se realiza una comparación entre los datos climáticos de cuatro ciudades ubicadas en el estado de Durango y la zona de la Laguna. Se comparan los datos del Año Típico Meteorológico obtenidos con el software Meteonorm v7.1 y los obtenidos mediante un generador de clima, de un programa de simulación dinámica, a partir de datos climáticos tomados de estaciones meteorológicas locales. Se obtuvieron resultados de consumo energético esperado de una vivienda de interés social, temperaturas promedio horarias con la finalidad de realizar la comparación de resultados obtenidos con diversas fuentes de información meteorológic
Influence of Salt Fluxes on Recycled Al Nanocomposites Reinforced with TiO2 Nanoparticles Produced in Liquid State
Aluminum reinforced with hard nanoparticles are very attractive in many applications in the industry,
this kind of materials form part of the group of materials named Metal Matrix Nanocomposites
(MMNCs). An important characteristic of these kinds of materials is the low contents of reinforcement
material required to improve significantly the mechanical properties of the Al matrix. In the present
work, nanocomposites based recycled aluminum alloy 6063 swarf with hard nanoparticles of TiO2 were
fabricated by combining techniques such as mechanical milling, stir-casting method and the use of
different types of salt fluxes additions. Microhardness tests were carried out in order to identify the
effect of flux additions on the reinforcement dispersion into the Al matrix. The microstructure of the
nanocomposites were characterized by optical microscopy (OM), scanning electron microscopy (SEM),
and energy dispersive X-ray spectroscopy (EDS)
From 2D-XRD to Polycrystals’ Properties
A system of methods and programs for crystal physics calculations is described. Program
ANAELU allows the characterization of axially-symmetric textures from 2D-XRD patterns. The Material
Properties Open Database MPOD provides numerical values of single-crystal properties’ tensors and
SAMZ code combines texture and single crystal data to estimate polycrystal properties under various
approximations. The mathematical foundations and computational tools of the project are presented.
Representative case studies are explained
Obtención de un substrato para medición SERS
En este trabajo, se obtuvieron nanopartículas metálicas a partir de la fragmentación térmica (750°C)
de una película de espesor nanométrico de Ag o Au. De esta manera se obtuvo una morfología
regular de nanopartículas a través del substrato de silicio. Los sustratos obtenidos fueron
caracterizados con microscopía electrónica de barrido y cubiertos con una solución diluida (208
μM) de rodamina 6G para probarlos como sustratos activos para SERS. Obteniendo, que los
materiales con los menores tamaños de partícula, 13.53 nm para Ag y 50.12 nm para el Au, son los
que presentan mejor actividad SERS
ESTUDIO DE LA EFICIENCIA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO
Cuando se habla de energías renovables se entiende que es aquella que se genera por elementos no fósiles y su producciones son virtualmente más limpias, como son La Eólica, Solar, Solar Térmica, Biomasa, Geotérmica, por nombrar las más comunes, el sustituto de este tipo de energía por otro, tiene la peculiaridad que es una energía sustentable y podemos obtener de fuentes naturales y son de menor contaminantes.
En este cambio tecnológico y de sustitución de energías convencionales por la alternativa de energías renovables, pareciera ser muy pasivo y lento; es necesario que en la actualidad los consumos de energía que se utilizan ya sea renovables y no renovables se deban cuidar, haciendo sus consumos de ellos más eficientes y por consiguiente un buen uso energético.
Pero antes de aplicar cualquier estrategia y pensar en la generación de energías renovables, primero se debe revisar que toda la instalación eléctrica este correctamente polarizada, aterrizada, con cables y accesorios en buenas condiciones y sin fugas.
Para solucionar el problema energético se deben llevar tres estrategias, la primera selección y aprovechamiento de las energías renovables como son la energía solar enfocada en paneles solares y concentradores solares, la energía eólica y la biomasa; que son las más importantes fuentes de energía.
La segunda estrategia es la de la concientización en el uso eficiente de energía, es decir, la disminución del consumo energético al implementar estrategias en el uso inteligente de energía con la finalidad de utilizar menor energía sin afectar la seguridad y la productividad de los usuarios.
Y la tercera es la modernización de los equipos eléctricos, luminarias, aires acondicionados, así como el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones.
Con un estudio para la eficiencia eléctrica, establecerá los pasos a seguir (elementos y aspectos importantes en el) y lo que se debe de actuar para llegar a la eficiencia y buen uso de la energía eléctrica.
En este análisis y diagnóstico energético se establece el proceso administrativo planeación organización integración ejecución y control en este abanico de alternativas que se realizan para cuidar la energía.
Uno de sus aspectos es lo que denominamos “La Calidad de la Energía” consistente en tener dentro de los estándares los voltajes, amperajes, usos y consumos tecnológicos han requerido de variantes en los equipos y aparatos eléctricos en general, generando que afecten a los estándares de la ener